張愛榮,惠化周,靳軍
循環(huán)冷卻水離心泵變頻改造
Frequency Conversion of the Centrifugal Pump for Recirculating Cooling Water
張愛榮,惠化周,靳軍
我公司2500t/d熟料生產(chǎn)線循環(huán)冷卻水池使用三臺臥式單級離心水泵,為增濕塔提供霧化并為全線大型設(shè)備軸瓦提供冷卻用水,正常情況下兩臺開啟、一臺備用。其規(guī)格型號如表1所示。
三臺離心泵為直接啟動,手動閘閥控制出口流量。由于全線管路布局錯綜復(fù)雜、管道口徑大小不一,所以管網(wǎng)阻力很大。單獨開啟一臺離心泵時,水泵工作電流大于95A,高于額定電流,電機會出現(xiàn)異響發(fā)熱狀況,循環(huán)冷卻水量低于200m3/h,夏季時不能滿足生產(chǎn)需求,給設(shè)備帶來重大安全隱患;當(dāng)開啟兩臺水泵并聯(lián)運行時,每臺水泵正常工況下的電流在75~80A左右,泵口出水壓力高達0.5MPa,循環(huán)水量高于300m3/h,完全能夠滿足生產(chǎn)設(shè)備需求。但在冬季或某些設(shè)備處于停運狀態(tài)時,供水量相對太大,回水循環(huán)率太高,回水溫度較低,在這種情況下同時開啟兩臺水泵,無疑是一種耗能行為。

表1單級離心水泵參數(shù)

圖1所示為兩臺離心泵并聯(lián)工作工況曲線,根據(jù)曲線分析,我們知道,若兩泵不并聯(lián),而是其中一臺泵對管路工作,則當(dāng)泵Ⅰ(或泵Ⅱ)單獨工作時,其工況為點1(或2),流量為Q1(或Q2)。對比并聯(lián)前后情況可知,并聯(lián)后的等效泵(Ⅰ+Ⅱ)在管道c中的聯(lián)合流量Qm大于任何一臺單獨工作時流量Q1或Q2,而并聯(lián)后每臺水泵各自的流量Qm1和Qm2都小于它們單獨工作時的流量Q1和Q2,即Qm1<Q1,Qm2<Q2。形成這種狀況的原因是由于并聯(lián)后管路流量加大,管路中水頭損失相應(yīng)增加所致。
并聯(lián)的目的是為了增加通過排水管路的流量。并聯(lián)的效率η可以用并聯(lián)后的流量Qm,與并聯(lián)前揚程相對較高的水泵(泵Ⅱ)單獨工作時的流量Q2之差,對揚程較低的水泵(泵Ⅰ)單獨工作時的流量Q1之比值來度量。則:


圖1 兩臺離心泵并聯(lián)工作示意圖及工況
很明顯,管路阻力系數(shù)愈小,管路特性曲線愈平緩,并聯(lián)效率愈高;反之,管路阻力系數(shù)愈大,管路特性曲線愈陡,并聯(lián)效率愈差。由以上分析可知,既要保證供水流量隨實際工作需要而變化,又要實現(xiàn)節(jié)能降耗目標(biāo),僅靠開閉水泵的數(shù)目或手動調(diào)節(jié)閘閥控制流量是不能同時達到目的的。
2011年1月,我公司將其中的一臺水泵進行了更換并加裝變頻改造,在冬季及大型設(shè)備停運的情況下,只開啟一臺變頻水泵,其余兩臺作為備用以利于節(jié)能;而在其他季節(jié),視大型設(shè)備潤滑冷卻供油溫度情況(按照設(shè)計,稀油站回油溫度小于50℃),再開啟兩臺水泵并聯(lián)供水,以降低軸瓦和潤滑油溫度。
變頻泵的規(guī)格型號見表2所示。
從流體力學(xué)原理可知,使用感應(yīng)電動機驅(qū)動水泵負(fù)載,軸功率P與流量Q、揚程H的關(guān)系為:P∝Q×H,即當(dāng)電動機的轉(zhuǎn)速n1變化到n2時,Q、H、P與轉(zhuǎn)速的關(guān)系如下:
Q1/Q2=n1/n2,輸出流量Q與轉(zhuǎn)速n成正比;
H1/H2=(n1/n2)2,輸出壓力H與轉(zhuǎn)速n二次方成正比;
P1/P2=(n1/n2)3,輸出軸功率P與轉(zhuǎn)速n三次方成正比;

表2 變頻離心水泵參數(shù)
例如當(dāng)需要80%的額定流量時,通過調(diào)節(jié)電動機的轉(zhuǎn)速至額定轉(zhuǎn)速的80%,即調(diào)節(jié)頻率到50Hz×80%=40Hz,這時所需功率僅為原來的(80%)3,即51.2%。

改造前,兩臺并聯(lián)水泵每小時實際消耗功率為:

80A)]×380×0.84≈83kW~88kW,亦即改造前后每小時至少可節(jié)電約(83kW-54.4kW)×1h=28.6kWh。
TM921.51
B
1001-6171(2011)04-0090-02
通訊地址:淮北礦業(yè)相山水泥有限責(zé)任公司,安徽 淮北 235043;
2011-02-27;
沈 穎